项目4CATV光缆干线系统主要器件设备应用与操作课件.ppt
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1、返回首页第第4章章 光纤通信基础光纤通信基础 4.1 4.1 光纤通信简介光纤通信简介4.2 4.2 光纤与光缆光纤与光缆4.3 4.3 光无源器件光无源器件4.4 4.4 有线电视有线电视HFCHFC网络系统光发射机网络系统光发射机4.5 4.5 光接收机光接收机4.6 4.6 光放大器光放大器返回首页4.1 光纤通信简介n4.1.1光纤通信概念n4.1.2光纤通信使用波段n4.1.3光纤通信的特点n4.1.4 光纤通信系统n4.1.5光纤通信的发展返回首页4.1.1光纤通信概念n光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输媒介的光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。光纤通
2、信技术是近通信方式。光纤通信技术是近3030年迅猛发展起来的高新技年迅猛发展起来的高新技术,给世界通信技术乃至国民经济、国防事业和人民生活术,给世界通信技术乃至国民经济、国防事业和人民生活带来了巨大变革。带来了巨大变革。返回首页4.1.2光纤通信使用波段n(1 1)光在电磁波谱中的位置)光在电磁波谱中的位置光波与无线电波相似,也是一种电磁波,只是它的频光波与无线电波相似,也是一种电磁波,只是它的频率比无线电波的频率高得多。红外线、可见光和紫外线均率比无线电波的频率高得多。红外线、可见光和紫外线均属于光波的范畴。图属于光波的范畴。图4 41 1下图所示为电磁波波谱图。下图所示为电磁波波谱图。返回
3、首页返回首页返回首页4.1.3光纤通信的特点n(1 1)与电缆或微波等电通信方式相比,光纤通信的优与电缆或微波等电通信方式相比,光纤通信的优点如下:点如下:频带宽频带宽 损耗低损耗低 重量轻重量轻 抗干扰能力强抗干扰能力强 成本不断下降成本不断下降 工作性能可靠工作性能可靠 保真度高保真度高 返回首页n(2 2)光纤通信同时具有以下缺点:光纤通信同时具有以下缺点:1 光纤弯曲半径不宜过小;光纤弯曲半径不宜过小;2 光纤的切断和连接操作技术复杂;光纤的切断和连接操作技术复杂;3 分路、耦合麻烦。分路、耦合麻烦。返回首页4.1.4 光纤通信系统n (1 1)光纤通信系统可分两大类:数字光纤通信系统
4、和)光纤通信系统可分两大类:数字光纤通信系统和模拟光纤通信系统模拟光纤通信系统 返回首页返回首页n (2 2)光调制方式:强度调制)光调制方式:强度调制-直接检测(直接检测(IM/DDIM/DD)返回首页4.1.5光纤通信的发展返回首页4.2 光纤与光缆n4.2.1光纤结构及导光原理n4.2.2光纤的种类n4.2.3光纤的衰减与衰减系数n4.2.4 光纤的色散n4.2.5 常用光纤n4.2.6 光缆的结构与分类n4.2.7 光缆的型号与命名返回首页4.2.1光纤结构及导光原理n光纤是传光的纤维波导或光导纤维的简称。其典型结构光纤是传光的纤维波导或光导纤维的简称。其典型结构是多层同轴圆柱体,如图
5、是多层同轴圆柱体,如图4-54-5所示,自内向外为纤芯、包所示,自内向外为纤芯、包层和涂覆层。层和涂覆层。返回首页n核心部分是纤芯和包层,核心部分是纤芯和包层,其中纤芯由高度透明的材料制成,是光波的主要传输通道;包层的折射率略小于纤芯,使光的传输性能相对稳定。纤芯粗细、纤芯材料和包层材料的折射率,对光纤的特性起决定性影响。涂覆层包括一次涂覆、缓冲层和二次涂覆,起保护光纤不受水汽的侵蚀相机械的擦伤,同时又增加光纤的柔韧性,起着延长光纤寿命的作用。返回首页n光的折射,反射和全反射:光的折射,反射和全反射:因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产
6、生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。返回首页4.2.2光纤的种类n(1)(1)按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。多模光纤:多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5m),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只
7、有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为9或10m),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。单模光纤单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳纤用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。多模光纤多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳纤用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。返回首页n(2)(2)按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位按最佳传
8、输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。移型单模光纤。常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在单一波长的常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如光上,如1300nm。色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:光上,如:1300nm和和1550nm。返回首页n(3)(3)按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。突变型:突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以
9、单模光纤都采用突变型。渐变型光纤:渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。返回首页4.2.3光纤的衰减与衰减系数n(1 1)造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。杂质,不均匀和对接等。返回首页n(2 2)衰减系数(也称衰耗系数)衰减系数(也称衰耗系数)返回首页返回首页4.2.4 光纤的色散n由于光纤中所传信号的不同频率成分或信号能量的各种模式成分,在传输过程中,因群速度不同互相散开,引起传输信号波形
10、失真,脉冲展宽的物理现象称为色散色散。n光纤色散的存在使传输的信号脉冲畸变,从而限制了光纤的传输容量和传输带宽。从机理上说,光纤色散分为材料色散,波导色散和模式色散。前两种色散由于信号不是单一频率所引起,后一种色散由于信号不是单一模式所引起。返回首页返回首页4.2.5 常用光纤n(1)G.652(1)G.652标准单模光纤标准单模光纤 标准单模光纤是指零色散波长在1.3m窗口的单模光纤,国际电信联盟(ITUT)把这种光纤规范为G.652光纤。其特点是当工作波长在1.3m时,光纤色散很小,系统的传输距离只受光纤衰减所限制。但这种光纤在1.3m波段的损耗较大,约0.3dB/km0.4dB/km;在
11、1.55m波段的损耗较小,约为0.2dB/km0.25dB/km。色散在1.3m波段为3.5ps/nmkm,在1.55m波段的损耗较大,约为20ps/nmkm。这种光纤可支持用于在1.55m波段的2.5Gb/s的干线系统,但由于在该波段的色散较大,若传输10Gb/s的信号,传输距离超过50公里时,就要求使用价格昂贵的色散补偿模块。返回首页n(2)G.653(2)G.653色散位移光纤色散位移光纤 针对衰减和零色散不在同一工作波长上的特点,20世纪80年代中期,人们开发成功了一种把零色散波长从1.3m移到1.55m的色散位移光纤(DSF,Dispersion Shifted Fiber)。ITU
12、把这种光纤的规范编为G.653。色散位移光纤在1.55m色散为零,不利于多信道的WDM传输,用的信道数较多时,信道间距较小,这时就会发生四波混频(FWM)导致信道间发生串扰。如果光纤线路的色散为零,FWM的干扰就会十分严重;如果有微量色散,FWM干扰反而还会减小。针对这一现象,人们研制了一种新型光纤,即非零色散光纤(NZDSF)G.655。返回首页n(3)G.654(3)G.654衰减最小光纤衰减最小光纤 为了满足海底缆长距离通信的需求,人们开发了一种应用于1.55m波长的纯石英芯单模光纤,它在该波长附近上的衰减最小,仅为0.185dB/km。G.654光纤在1.3m波长区域的色散为零,但在1
13、.55m波长区域色散较大,约为(1720)ps/(nmkm)。ITU把这种光纤规范为G.654。返回首页n(4)G.655(4)G.655非零色散光纤非零色散光纤 针对色散位移光纤在1.55m色散为零,会产生四波混频,导致信道间发生串扰,不利于多信道的WDM系统的问题,如果有微量色散,FWM干扰反而还会减小。针对这一特点,人们研制了非零色散光纤(NZDSF)。非零色散光纤实质上是一种改进的色散位移光纤,其零色散波长不在1.55m,而是在1.525m或1.585m处。非零色散光纤削减了色散效应和四波混频效应,而标准光纤和色散移位光纤都只能克服这两种缺陷中的一种,所以非零色散光纤综合了标准光纤和色
14、散位移光纤最好的传输特性,既能用于新的陆上网络,又可对现有系统进行升级改造,它特别适合于高密度WDM系统的传输,所以非零色散光纤是新一代光纤通信系统的最佳传输介质。返回首页n(5)(5)全波光纤全波光纤 由朗讯公司发明的全波光纤ALLwave?Fiber消除了常规光纤在1385nm附近由于OH离子造成的损耗峰,损耗从原来的2dB/km降到0.3dB/km,这使光纤的损耗在1310nm1600nm都趋于平坦。其主要方法是改进光纤的制造工艺,基本消除了光纤制造过程中引入的水分。全波光纤使光纤可利用的波长增加100nm左右,相当于125个波长通道100GHz通道间隔。全波光纤的损耗特性是很诱人的,但
15、它在色散和非线性方面没有突出表现。返回首页n(6)(6)色散补偿光纤色散补偿光纤 色散补偿光纤(DCF,DispersionCompensatingFiber)是具有大的负色散光纤。它是针对现已敷设的1.3m标准单模光纤而设计的一种新型单模光纤。为了使现已敷设的1.3m光纤系统采用WDM/EDFA技术,就必须将光纤的工作波长从1.3m转为1.55m,而标准光纤在1.55m波长的色散不是零,而是正的(1720)ps/(nmkm),并且具有正的色散斜率,所以必须在这些光纤中加接具有负色散的色散补偿光纤,进行色散补偿,以保证整条光纤线路的总色散近似为零,从而实现高速度、大容量、长距离的通信。返回首页
16、返回首页4.2.6 光缆的结构与分类n(l(l)光缆的结构)光缆的结构返回首页n(2(2)光缆的分类)光缆的分类 光缆的分类如表光缆的分类如表 4 4 所示。所示。返回首页n(3(3)典型)典型光缆的结构光缆的结构典型光缆的结典型光缆的结构如图构如图 4 4 所所示。示。返回首页4.2.7 光缆的型号与命名光缆型号由它的型式代号和规格代号构成,中间用“一”分开,即光缆的型号型式代号一规格代号。n(l(l)光缆的型式代号的命名)光缆的型式代号的命名 国家通信行业标准 YD/T 908 一 2000 光缆型号命名方法 规定的光缆的型号组成格式如图 4所示。返回首页图 4 16 光缆的型式代号构成返
17、回首页n表表 4 4 光缆型式代号分类与意义光缆型式代号分类与意义返回首页n(2(2)光缆的规格代号的命名)光缆的规格代号的命名光缆的规格由光纤芯数和光纤类别组成,如果同一根光缆中含有两种或两种以上的规格(光纤数和光纤类别)的光纤时,中间应用“+”连接。规格代号的构成如图 417 所示。返回首页图 4 17 光缆的规格代号构成返回首页n表表 4 4 1515光缆的规格代号分类与说明光缆的规格代号分类与说明返回首页返回首页返回首页4.3 光无源器件n4.3.1 光纤分路器n4.3.2 光纤连接器n4.3.3 光纤衰减器n4.3.4 光纤波分复用器n4.3.5 光开关n4.3.6 光接头盒、光配线
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